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煤氣化廢水冷凍濃縮處理技術(shù)

  氣化廢水是煤氣化過程中,特別是洗滌、冷凝與分館階段產(chǎn)生的廢水。這類廢水成分復(fù)雜,污染物含量較高,水量大,且含有大量固體懸浮顆粒,有毒有害物質(zhì)也非常多。因煤種、氣化工藝不同,煤化工廢水污染物組成差別較大,處理流程也不相同,因此處理難度較高,急需一種高效的方法,降低處理量,使廢水回收再利用,降低煤氣化過程的水耗。

  冷凍濃縮是近年來發(fā)展迅速的一種濃縮方式,主要是利用固液相平衡原理進(jìn)行固液分離。冷凍濃縮技術(shù)在低溫常壓下操作,降溫至水的冰點以下使水凍結(jié)成冰,利用冰與水溶液之間的固液相平衡,溶液冰點比水低的物理特性,使冰優(yōu)先析出,從而實現(xiàn)固液相分離溶液濃縮的目的。近年來,冷凍濃縮技術(shù)逐漸成熟,特別在食品領(lǐng)域得到推廣和廣泛應(yīng)用。將冷凍濃縮技術(shù)應(yīng)用于污水處理,一方面可以回收濃縮液中的物質(zhì),進(jìn)行集中處理或回用,可減少廢水處理量,減低排放甚至零排放;另一方面得到的產(chǎn)水可以循環(huán)使用,可減少工業(yè)水需求量并減少污水排放量,從而提高工業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益,節(jié)約水資源。

  早期的應(yīng)用過程中,對冰晶生長機(jī)理了解較少,且數(shù)據(jù)積累不足,冷凍濃縮技術(shù)的應(yīng)用受到限制。20世紀(jì)70年代,荷蘭Eind-hoven大學(xué)的THIJSSEN等成功利用奧斯特瓦爾德成熟效應(yīng)設(shè)置了再結(jié)晶器制造大冰晶,并建立了冰晶生長與種晶大小及添加量的數(shù)學(xué)模型,從而使冷凍濃縮技術(shù)逐漸被應(yīng)用于工業(yè)化生產(chǎn)。

  理論上冰的融化熱為334.4J/g,僅為汽化潛熱的1/7(水的汽化潛熱2257J/g),所以冷凍濃縮需要的能量更低。文玲等對冷凍濃縮污水處理的能耗進(jìn)行了系統(tǒng)分析和計算,結(jié)果表明僅考慮污水處理能耗時,冷凍法比蒸發(fā)法節(jié)能30.35%,如果釆取預(yù)冷,可節(jié)能45.7%,如結(jié)合預(yù)冷和冰蓄冷后,比蒸發(fā)法節(jié)能62.5%。因此冷凍濃縮技術(shù)的能耗優(yōu)勢非常明顯。但目前冷凍濃縮技術(shù)產(chǎn)生淡水的再利用途徑目前還不明確,主要受處理產(chǎn)生的產(chǎn)水水質(zhì)的影響。

  盡管有許多研究結(jié)果表明,可通過差示掃描量熱確定廢水玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,從而推算濃縮工藝最高水回收率。但在冷凍濃縮實際操作過程中,受濃縮液含量、操作條件等多種因素限制,產(chǎn)水實際水質(zhì)都不相同,但目前冷濃濃縮處理實際廢水的的研究報道極少。本研究以煤氣化廢水為處理對象開展冷凍濃縮技術(shù)研究,在不同濃縮倍率時分析處理后的產(chǎn)水水質(zhì),從而確定冷凍濃縮在這種復(fù)雜工業(yè)廢水中的應(yīng)用前景。

  1、實驗部分

  1.1 氣化廢水

  氣化廢水 >

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  1.2 冷凍濃縮裝置

  冷凍濃縮裝置,主要包括制冷部分、帶刮板的表面熱交換器、再結(jié)晶器和清洗塔組成。制冷壓縮機(jī)采用制冷劑R507o污水由進(jìn)料泵輸送至表面熱交換器,被冷卻后在熱交換器表面形成冰層并被刮刀刮下形成冰晶,冰晶進(jìn)入再結(jié)晶器熟化后,可得到純凈的冰晶,再進(jìn)入清洗塔進(jìn)行清洗獲得產(chǎn)水。設(shè)備整體容積約150L,得到的純水量(產(chǎn)水)約6〜10L/h,其工藝流程如圖1所示。

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  1.3 實驗和分析方法

  在設(shè)備中直接添加NaCl或CaCl2快速提高濃縮倍率,實際濃縮倍率以濃縮液和氣化廢水原水的電導(dǎo)率計算,并經(jīng)過再提濃處理,排除一定濃縮液保持濃縮倍率不變。當(dāng)產(chǎn)水水質(zhì)指標(biāo)穩(wěn)定后,取樣分析。

  采用DDS-307A電導(dǎo)率儀測定廢水電導(dǎo)率,測量范圍0〜100mS/cm(通過10mmol/L的KC1溶液標(biāo)定);溶液中金屬離子用ICP元素分析儀(PerkinElmerOptima2100DV)測定。

  2、結(jié)果與討論

  2.1 A廠氣化廢水的處理

  2.1.1 添加NaCl的產(chǎn)水水質(zhì)

  將A廠氣化廢水作為進(jìn)料供入冷凍濃縮裝置,通過向再結(jié)晶器中添加不同質(zhì)量的NaCl,NaCl完全溶解,使裝置中濃縮液的濃縮倍率分別提高至6倍和10倍,并在對應(yīng)濃縮倍率下連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,獲得濃縮液和產(chǎn)水樣品,并進(jìn)行水質(zhì)分析,結(jié)果見表2和表3。

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  從表2可以看出,濃縮6倍或10倍后,產(chǎn)水中有機(jī)物含量很低,COD不超過10mg/L,這說明通過冷凍濃縮可將廢水中絕大部分有機(jī)物脫除轉(zhuǎn)移至濃水中。冷凍濃縮的產(chǎn)水電導(dǎo)率也非常低,提高濃縮倍數(shù),濃水中的COD和電導(dǎo)率均有不同程度提高。

  從表3可以看出,產(chǎn)水中陽離子含量很低,陽離子總質(zhì)量濃度<1mg/L,表明原水中的鹽去除率〉99.9%。2個指標(biāo)分析結(jié)果表明,冷凍濃縮技術(shù)可以將Texaco法氣化廢水中的鹽和有機(jī)物脫除徹底。

  對產(chǎn)水進(jìn)行更多參數(shù)的分析,并與原水和化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)HG/T3923-2007對比,結(jié)果見表4所示。

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  從表4可以看出,當(dāng)將Texaco氣化廢水濃縮倍率為10倍時,產(chǎn)水中NH/-N.TDS和氯化物指標(biāo)略差于6倍濃縮倍率時的產(chǎn)水,說明濃縮倍率增大,產(chǎn)水水質(zhì)也會變差。但無論氣化廢水濃縮倍率為6倍或10倍,產(chǎn)水水質(zhì)均符合HG/T3923-2007循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)要求。

  2.1.2 添加CaCb的嚴(yán)水水質(zhì)

  由于鈣離子含量對冷卻循環(huán)水的影響很大,因此在不改變進(jìn)水的情況下,向再結(jié)晶器添加CaCl2,使其完全溶解,考察鈣離子對產(chǎn)水水質(zhì)影響,并快速提高濃縮液至8倍和11倍,對濃縮液和產(chǎn)水進(jìn)行水質(zhì)分析,見表5和表6。

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  從表5可以看出,產(chǎn)水電導(dǎo)率明顯降低,有機(jī)物含量很低,COD不超過10mg/L,即進(jìn)料中的有機(jī)物基本被脫除。

  從表6可以看出,產(chǎn)出純水中的陽離子含量較添加NaCl的實驗略高,但陽離子總質(zhì)量濃度<5mg/L,說明原料中的鹽基本被脫除。

  通過上述指標(biāo)對比,基本可以說明無論鈉鹽還是鈣鹽溶液,冷凍濃縮技術(shù)可以將Texaco氣化廢水中的鹽和有機(jī)物脫除干凈。

  進(jìn)一步對添加鈣鹽后產(chǎn)出的純水進(jìn)行分析,并與進(jìn)水進(jìn)行對比,以判斷處理后的水是否可以作為冷卻循環(huán)水使用。所需分析指標(biāo)參考HG/T3923-2007循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)果見表7。

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  從表7可以看出,與添加NaCl相比,產(chǎn)水指標(biāo)中的總硬度略有升高,但TDS略有降低。盡管添加CaCl2濃縮倍率提高至11倍后,產(chǎn)水指標(biāo)較8倍濃縮倍率時略差,但仍符合HG/T3923-2007冷卻循環(huán)水的水質(zhì)要求。

  2.2 B廠氣化廢水的處理

  通過向裝置中B廠氣化廢水中添加對應(yīng)質(zhì)量的CaCl2,由于Lurgi氣化廢水中的鹽含量較Texaco氣化廢水中的鹽含量低,因此快速提高裝置中濃縮液的濃縮倍率后,對比氣化廢水原料的電導(dǎo)率,濃縮倍率分別提高至15倍和22倍。在此濃縮倍率下,連續(xù)進(jìn)料排濃,并進(jìn)行水質(zhì)分析,見表8〜表9。

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  從表8可以看出,產(chǎn)出純水中有機(jī)物含量很低,COD不超過10mg/L,說明產(chǎn)出氣化廢水原水中的有機(jī)物基本被脫除。從表9可以看出,產(chǎn)出純水中的陽離子含量非常低,陽離子總質(zhì)量濃度<2mg/L,說明原料中的鹽基本被脫除。因此可以說明冷凍濃縮技術(shù)也可以將Lurgi氣化廢水中的鹽和有機(jī)物基本脫除干凈。

  進(jìn)一步對添加鈣鹽后產(chǎn)出的純水進(jìn)行水質(zhì)分析,并與Lurgi氣化廢水原水進(jìn)行對比,以判斷處理后的水是否可以作為冷卻循環(huán)水使用。所需分析指標(biāo)參考HG/T3923-2007循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),分析結(jié)果見表10。

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  從表10可以看出,濃縮倍率提高至22倍后,產(chǎn)水指標(biāo)完全符合HG/T3923-2007循環(huán)水用再生水的水質(zhì)要求。

  3、結(jié)論

  對Texaco氣化廢水和Lurgi氣化廢處理水結(jié)果表明,采用冷凍濃縮技術(shù)可以將氣化廢水中的有機(jī)物和無機(jī)物基本脫除,產(chǎn)水的COD不超過10mg/L,COD和電導(dǎo)率符合HG/T3923-2007循環(huán)冷卻水用再生水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),不易受進(jìn)水中鈣離子含量的影響。冷凍濃縮法處理Texaco氣化廢水的產(chǎn)水率超過90%,處理Lurgi氣化廢水的產(chǎn)水率大于95%,可顯著提高廢水回用率,并降低廢水處理量,但后續(xù)還需進(jìn)一步開發(fā)濃水處理技術(shù)。( >

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